8.3 光耦器件
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¾ 光耦合器主要用于电路间的隔离; ¾ 光断续器则作为一个非接触式传感器。
2
8.3 光耦器件 8.3.1 光耦合器
¾ 光耦合器是将发光元件与受光器组合封装在 同一个密封体内的器件,发光元件和受光器 件以及信号处理电路可集成在一块芯片上。
3
8.3 光耦器件 8.3.1 光耦合器
¾ 光电耦合器的特点:
4
8.3 光耦器件 8.3.1 光耦合器
(5)响应速度快,可用于高频电路。 (6)结构简单,体积小,寿命长,无触点。
¾ 应用:
电路隔离、电平转换、噪声抑制、无触点开关 及固态继电器。
5
8.3 光耦器件 8.3.2 光断续器
9 光断续器是一种光 电子器件,是专门 用来检测物体的光 传感器。
8.3 光耦器件
¾ 光耦器件是由发光元件和光敏器件组合在 一起的四端器件。
¾ 输入端通常配置砷化镓发光二极管,实现 电—光转换。
¾ 输出端通常采用光敏二极管、光敏三极管, 实现光—电转换。
¾ 光耦器件的输入和输出之间在电气是绝缘 的,只能由光来传输信号。
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8.3 光耦器件
¾ 光耦器件按使用目的不同,可分为光耦合器 和光断续器。
¾ 2.反光型光断续器
发光元件和受光元 件以一定角度并排 安装。
发光元件发出的光 被物体反射,再由 受光器予以检测并 转换成电信号输出。
9
8.3 光耦器件 8.3.2 光断续器
¾ 反光型断续器主要用于光电接近开关、光电 自动控制、物体识别等方面,还可作为医用 光学传感器使用。
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8.3 光耦器件 8.3.2 光断续器
9 分为两类:透过型 和反光型。
透光型光断续器结构 6
8.3 光耦器件 8.3.2 光断续器
¾ 1.透过型光断续器
透光型断续器主要 用于光电控制、光 电计量等电路;
还可用于检测物体 的有无、运动方向 及转速的测量。
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8.3 光耦器件 8.3.2 光断续器
透过型光断续器基本电路断续器
(1)实现了以光为媒介的传输,保证了输入端 和输出端之间的绝缘电阻很高,一般大于1010 欧姆,耐压很高,具有优良的隔离性。
(2)具有传输单向性。 (3)发光源使用砷化镓发光二极管,它具有低
阻抗的特点,可以抑制干扰,消除噪音。 (4)当使用不同类型的器件组成逻辑电路时,
用光电耦合器可以很好地解决电路中不能共电 源或阻抗不同的相互隔离问题。
¾ 光耦合器主要用于电路间的隔离; ¾ 光断续器则作为一个非接触式传感器。
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8.3 光耦器件 8.3.1 光耦合器
¾ 光耦合器是将发光元件与受光器组合封装在 同一个密封体内的器件,发光元件和受光器 件以及信号处理电路可集成在一块芯片上。
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8.3 光耦器件 8.3.1 光耦合器
¾ 光电耦合器的特点:
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8.3 光耦器件 8.3.1 光耦合器
(5)响应速度快,可用于高频电路。 (6)结构简单,体积小,寿命长,无触点。
¾ 应用:
电路隔离、电平转换、噪声抑制、无触点开关 及固态继电器。
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8.3 光耦器件 8.3.2 光断续器
9 光断续器是一种光 电子器件,是专门 用来检测物体的光 传感器。
8.3 光耦器件
¾ 光耦器件是由发光元件和光敏器件组合在 一起的四端器件。
¾ 输入端通常配置砷化镓发光二极管,实现 电—光转换。
¾ 输出端通常采用光敏二极管、光敏三极管, 实现光—电转换。
¾ 光耦器件的输入和输出之间在电气是绝缘 的,只能由光来传输信号。
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8.3 光耦器件
¾ 光耦器件按使用目的不同,可分为光耦合器 和光断续器。
¾ 2.反光型光断续器
发光元件和受光元 件以一定角度并排 安装。
发光元件发出的光 被物体反射,再由 受光器予以检测并 转换成电信号输出。
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8.3 光耦器件 8.3.2 光断续器
¾ 反光型断续器主要用于光电接近开关、光电 自动控制、物体识别等方面,还可作为医用 光学传感器使用。
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8.3 光耦器件 8.3.2 光断续器
9 分为两类:透过型 和反光型。
透光型光断续器结构 6
8.3 光耦器件 8.3.2 光断续器
¾ 1.透过型光断续器
透光型断续器主要 用于光电控制、光 电计量等电路;
还可用于检测物体 的有无、运动方向 及转速的测量。
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8.3 光耦器件 8.3.2 光断续器
透过型光断续器基本电路断续器
(1)实现了以光为媒介的传输,保证了输入端 和输出端之间的绝缘电阻很高,一般大于1010 欧姆,耐压很高,具有优良的隔离性。
(2)具有传输单向性。 (3)发光源使用砷化镓发光二极管,它具有低
阻抗的特点,可以抑制干扰,消除噪音。 (4)当使用不同类型的器件组成逻辑电路时,
用光电耦合器可以很好地解决电路中不能共电 源或阻抗不同的相互隔离问题。